(54) КВАДРАТОР поступает на управляющий вход электронного переключателя 3. Это приведет к подключению отрицательного опорного напряжения UQ а один из входов блока интегрирования, В течение интервала времени tg напряжение выходе блока интегрирования 1 продол жает линейно убывать с прежней скоростью. С момента времени tj выходно напряжение блока интегрирования 1 на чинает линейно возрастать со скорост ,. f и в момент времени tj достига нуля. Это приводит к очередному срабатыванию нуль-органа 2, задержанный импульс с которого через интервал ар мени to (момеп времени-t) переключает знак образцового напряжения на противоположный. В течение интервала времени tg выходное напряжение блока интегрирования 1 продолжает линейно расти с прежней скоростью, а, с момента времени t начинает убывать со скоростью . В момент времени Ь выходное напряжение блока интегрирования 1 вновь достигает нуля и цикл работы повторяется. Работа квадратора описывается сие темой уравнений s где Т и Т 2 - длительность импульсой на выходе квадратора. Решая эту систему относительно Т и Tg получим: ZUpto . 2 Up to N Выходная частота квадратора определяется величиной/ обратной сумме Т и Tg, -Up-О - /I к Ч,tTj - 4Uj to 4to iis выражения видно, что выходная частота квадратора прямо пропорциональна квадрату входного напряжения и и зависит лишь от номинального значения опорного напряжения Ug и значения времени -tojопределяемого блоком задержки, поэтому точнрстьпрёдлау гаемого устройства будет в основном определяться погрешностью от стабильности и о w-fco; которую можно обеспечить весьма малой простыми средствами. Следовательно, предлагаемое устройство, по сравнению с устройствомпрототипом обладает принципиально более высокой точностью, так как в функцию преобразования квадратора не входят значения порогового напряжения нуль-органа и постоянной времени f блока интегрирования 1. Таким образом, использование новЫХ узлов и связей выгодно отличает предлагаемый квадратор с частотным выходом от известных устройств - он имеет простую структуру .и обладает значительно более высокой точностью. Формула изобретения Квадратор, содержащий последовательно соединенные блок интегрирования и нуль-орган, переключатель,источники опорных напряжений, первый вход блока интегрирования является входом устройства, источники опорных напряжений через переключатель сое- динены со вторым входом блока интегрировангя, от;личающийся : тем, что, с целью повышения точности квадрирования, он содержит блок задержки, вход которого соединен с выходом нуль-органа, а Выход - с управляющим входом Переключателя и с выходом квадратора. Источники информации, принятые во внимйие при экспертизе1.Авторское свидетельство СССР № 367389, кл. G06G 7/20, 1971. 2.Матряшин A.M., Шахов Э.К. и Шляндин В.М Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерений. М., Энергия, 1967, с.175-176.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Квадратор | 1981 |
|
SU983719A2 |
Квадратор | 1982 |
|
SU1084824A1 |
Квадратор | 1983 |
|
SU1157549A1 |
Преобразователь напряжения в частоту | 1976 |
|
SU627586A1 |
Аналоговый перемножитель | 1984 |
|
SU1166143A1 |
Детектор квазиравновесия (его варианты) | 1981 |
|
SU1012191A1 |
Устройство для измерения температуры | 1987 |
|
SU1490504A1 |
Способ измерения действующего значения переменного напряжения | 1983 |
|
SU1140054A2 |
Преобразователь напряжения в интервал времени | 1979 |
|
SU1081787A2 |
Функциональный преобразователь | 1979 |
|
SU809234A1 |
Авторы
Даты
1979-01-25—Публикация
1977-02-15—Подача